JP5941165B2 - より高流量を必要とする、アキュムレータアセンブリおよびポンプアセンブリからアクチュエータへの油圧流体の流れ - Google Patents

より高流量を必要とする、アキュムレータアセンブリおよびポンプアセンブリからアクチュエータへの油圧流体の流れ Download PDF

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Description

本発明は、概して、成形システムを(非限定的に)備えるモールドツールシステムに(非限定的に)関連する。
特許文献1(HEHL)においては、射出成形機械の射出ユニットのための油圧制御システムが開示される
特許文献2(HERTZERら)においては、省エネルギー型の射出成形機械が開示される。
特許文献3(HOLZSCHUH)においては、射出成形機械のための油圧作動システムが開示される。
特許文献4(TRUNINGER)においては、ハイブリッドの電気および油圧作動システムが開示される。
特許文献5(DANTLGRABER)においては、射出成形機械用油圧駆動システムと、そのような駆動システムを作動させる方法とが開示される。
特許文献6(CHOI)においては、射出成形機械において用いられるインテリジェント油圧マニホルドが開示される。
特許文献7(AMANO)においては、アキュムレータを有する射出成形機械と、射出成形機械のための制御方法とが開示される。
特許文献8(AMANO)においては、アキュムレータを有する射出成形機械と、射出成形機械のための制御方法とが開示される。
米国特許第4,712,991号 米国特許第5,052,909号 米国特許第5,580,585号 米国特許第6,379,119号 米国特許第6,527,540号 米国特許第6,868,305号 米国特許第7,067,078号 米国特許出願公開第2003/0090019号
本発明者らは、公知の成形システムに関連する問題について研究を行った。長年の研究の後、本発明者は、その問題およびその解決法の理解に到達したと考え、それらについて以下に述べる。
公知の油圧回路においては、油圧アクチュエータの駆動のためにポンプを用いている。ポンプを用いて、油圧流体を油圧アクチュエータへと搬送する。モータを用いて、ポンプを作動させる。ポンプの回転速度(またはポンプの押し退け容積)は、油圧アクチュエータの要求に適合するように、変更することができる。より高流量およびより高出力の要求がある場合、公知の油圧アクチュエータの制御は最適なものではない。なぜならば、公知の制御方法の場合、複数のポンプおよび複数のモータが必要であるからである。ポンプおよびモータのサイズにも制約がある。なぜならば、これらのアセンブリの慣性が高くなりすぎるため、成形システムの動的動作が制限され得るからである。油圧流体のより高流量およびより高出力のための公知の解決法において、アキュムレータが用いられ得る。アキュムレータに対し、ポンプ(単数または複数)からの油圧流体を一定の圧力レベルで連続的に供給する。油圧アクチュエータ内の速度および圧力の制御は比例弁によって行われ得る。油圧流体を比例弁によって制限することにより、制御は向上するものの、ポンプベースの制御アプローチと比較した場合、エネルギーが無駄になり得る。ほとんどの成形システムの場合、複数の油圧アクチュエータに対する要求があり、いくつかの油圧アクチュエータは、より高流量の油圧流体を異なる圧力において必要とし、他のアクチュエータは、より低い流れを異なる圧力において必要とする。ポンプベースのシステムと同様のエネルギー節約を得つつ既存の性能レベルを維持するために、以下に述べる解決法が提供される。
上記した問題のうち少なくとも一部を少なくとも部分的に軽減するために、第1の態様によれば、メモリアセンブリ(800)が提供される。メモリアセンブリ(800)は、以下を備える:実行可能なコマンドを具現化する記憶媒体(802)であって、成形システムコントローラ(114)にコマンド信号を第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)へと送らせるように構成され、コマンド信号は、(i)第1のアキュムレータ制御弁(106)により、第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ油圧流体の流れを可能にすることと、および(ii)成形サイクルのうち一部において第1のアクチュエータアセンブリ(112)に第1のポンプアセンブリ(104)および第1のアキュムレータアセンブリ(108)双方からの流れが必要であると成形システムコントローラ(114)が判定した場合、第1のアクチュエータ制御弁(110)により、第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ油圧流体の流れを可能にすることとを要求するように構成される。
上記した問題のうち少なくとも一部を少なくとも部分的に軽減するために、第2の態様によれば、成形システム(900)が提供される。成形システム(900)は第1の油圧回路(100)を備え、第1の油圧回路(100)は、液だめ(102)、第1のポンプアセンブリ(104)、第1のアキュムレータ制御弁(106)、第1のアキュムレータアセンブリ(108)、第1のアクチュエータ制御弁(110)、第1のアクチュエータアセンブリ(112)および成形システムコントローラ(114)を備え、第1のポンプアセンブリ(104)は、液だめ(102)に動作可能に接続され、第1のアキュムレータ制御弁(106)は、第1のポンプアセンブリ(104)に動作可能に接続され、第1のアキュムレータアセンブリ(108)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)に動作可能に接続され、第1のアクチュエータ制御弁(110)は、第1のポンプアセンブリ(104)に動作可能に接続され、第1のアクチュエータアセンブリ(112)は、第1のアクチュエータ制御弁(110)に動作可能に接続され、成形システムコントローラ(114)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)に動作可能に接続され、成形システムコントローラ(114)は、コマンド信号を第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)へ送るように構成され、コマンド信号は、(i)第1のアキュムレータ制御弁(106)により、第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ油圧流体の流れを可能にすることと、(ii)成形サイクルのうち一部において第1のアクチュエータアセンブリ(112)に第1のポンプアセンブリ(104)および第1のアキュムレータアセンブリ(108)双方からの流れが必要であると成形システムコントローラ(114)が判定した場合、第1のアクチュエータ制御弁(110)により、第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ油圧流体の流れを可能にすることを要求するように構成される。
上記した問題のうち少なくとも一部を少なくとも部分的に軽減するために、第3の態様によれば、成形システム(900)が提供される。成形システム(900)は、以下を備える:第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)に動作可能に接続された成形システムコントローラ(114)であって、成形システムコントローラ(114)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)へコマンド信号を送るように構成され、
コマンド信号は、(i)第1のアキュムレータ制御弁(106)により、第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ油圧流体の流れを可能にすることと、(ii)成形システム(900)の成形サイクルのうち一部において第1のアクチュエータアセンブリ(112)に第1のポンプアセンブリ(104)および第1のアキュムレータアセンブリ(108)双方からの流れが必要であると成形システムコントローラ(114)が判定した場合、第1のアクチュエータ制御弁(110)により、第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ油圧流体の流れを可能にすることとを要求するように構成される。
上記した問題のうち少なくとも一部を少なくとも部分的に軽減するために、第4の態様によれば、成形システムコントローラ(114)を作動させる方法が提供される。方法は、以下を含む:第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)へコマンド信号を送るように成形システムコントローラ(114)を構成することであって、コマンド信号は、(i)第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを第1のアキュムレータ制御弁(106)に可能にさせることと、(ii)成形システム(900)の成形サイクルのうち一部において第1のポンプアセンブリ(104)および第1のアキュムレータアセンブリ(108)双方からの流れが第1のアクチュエータアセンブリ(112)に必要であると成形システムコントローラ(114)が判定した場合、第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを第1のアクチュエータ制御弁(110)に可能にさせることとを要求するように構成される。
上記した問題を解消するための他の態様は、請求項中に記載される。
当業者にとって、以下の非限定的な実施形態の詳細な説明を添付図面と共に読めば、非限定的な実施形態の他の態様および特徴が明らかである。
以下の非限定的な実施形態の詳細な説明を添付図面と共に参照すれば、非限定的な実施形態がより深く理解される。
図面は必ずしも縮尺通りではなく、極細線、図表示および部分図によって示される場合がある。特定の場合において、実施形態(および/または他の理解が困難な詳細)の理解に不要な詳細については、説明を控える場合がある。
第1の動作モード下における第1の油圧回路(100)の第1の例を示す。 第2の動作モード下における第1の油圧回路(100)の第1の例を示す。 第3の動作モード下における第1の油圧回路(100)の第1の例を示す。 図1Aおよび図1Bの第1の油圧回路(100)の動作を制御するために用いられる成形システムコントローラ(114)の第1の例を示す。 図1Aおよび図1Bの第1の油圧回路(100)の第2の例を示す。 図2Aの第1の油圧回路(100)の動作を制御するために用いられる成形システムコントローラ(114)の第2の例を示す。 図1Aおよび図1Bの第1の油圧回路(100)の第3の例を示す。 第1の油圧回路(100)および図3Aの第2の油圧回路(300)の動作を制御するために用いられる成形システムコントローラ(114)の第3の例を示す。 図1A、図1B、図2Aおよび図3Aのいずれか1つの第1の油圧回路(100)および/または図3Aの第2の油圧回路(302)を支持および使用するように構成された成形システム(900)の例を示す。 図1D、図2Bおよび図3Bのうちいずれか1つの成形システムコントローラ(114)によって用いられるメモリアセンブリ(800)を示す。
本文書の目的のため、「含む(include)」という単語は、「備える(comprising)」に(非限定的に)相当することが理解される。「備える」という単語は移行句である、即ち、特許請求項のプリアンブルを本発明を実質的に定義する請求項中に記載される特定の要素へ連結させる結合句である。移行句は、請求項上を制限する機能があり、提訴された装置などが特許中の請求項よりも多数または少数の要素を含む場合において、類似の装置、方法または組成が特許を侵害しているかを示す。「備える」という単語は、最も広範な形態のトランジションであるオープントランジションとして取り扱われるべきである、なぜならば、「備える」という単語は、請求項中に特定されるいかなる要素にもプリアンブルを限定しないからである。
ここで図1Aおよび図1Bを参照して、物品を成形するように構成された成形システム(900)が図示される。図1Aおよび図1B、図2Aおよび図3Aのうちいずれか1つの第1の油圧回路(100)を支持および使用するように構成された成形システム(900)の例を図4に示す。図1Aおよび図1Bに示す例によれば、成形システム(900)は、第1の油圧回路(100)を(非限定的に)備える。第1の油圧回路(100)は、機能を作動させるように構成される。第1の油圧回路(100)は、成形システム(900)の機能(少なくとも1つまたはそれ以上の機能)を作動させるように構成される。図1Aおよび図1Bに示す例によれば、第1の油圧回路(100)は、液だめ(102)、第1のポンプアセンブリ(104)、第1のモータアセンブリ(105)、第1のアキュムレータ制御弁(106)、第1のアキュムレータアセンブリ(108)、第1のアクチュエータ制御弁(110)、第1のアクチュエータアセンブリ(112)および成形システムコントローラ(114)を(非限定的に)備える。液だめ(102)は、油圧流体源となるように構成される。第1のポンプアセンブリ(104)は、液だめ(102)に動作可能に接続される。第1のポンプアセンブリ(104)は、液だめ(102)からの油圧流体を(a)第1のアキュムレータ制御弁(106)および(b)第1のアクチュエータ制御弁(110)へポンプで送り込むように構成される。第1のポンプアセンブリ(104)は、成形システムコントローラ(114)に動作可能に接続される。第1のポンプアセンブリ(104)は、成形システムコントローラ(114)によって制御されるように構成される。成形システムコントローラ(114)は、第1のポンプアセンブリ(104)と関連付けられた回転数、または押し退け容積、またはその双方を変更することにより、第1のポンプアセンブリ(104)を制御するように構成される。第1のモータアセンブリ(105)は、第1のポンプアセンブリ(104)に動作可能に接続される。第1のモータアセンブリ(105)は、第1のポンプアセンブリ(104)の動きを作動させるように構成される。第1のモータアセンブリ(105)は、成形システムコントローラ(114)に動作可能に接続される。第1のモータアセンブリ(105)は、成形システムコントローラ(114)によって制御されるように構成される。例示目的のため、第1のモータアセンブリ(105)は、交流同期モータを(非限定的に)備える。第1のアキュムレータ制御弁(106)は、第1のポンプアセンブリ(104)に動作可能に接続される。第1のアキュムレータ制御弁(106)は、成形システムコントローラ(114)によって制御されるように構成される。第1のアキュムレータ制御弁(106)は、(a)第1のアキュムレータアセンブリ(108)への油圧流体の流れを可能にすることと、(b)第1のアキュムレータアセンブリ(108)への油圧流体の流れを遮断することとを行うように構成される。第1のアキュムレータアセンブリ(108)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)に動作可能に接続される。第1のアキュムレータアセンブリ(108)は、(a)第1のアキュムレータ制御弁(106)からの油圧流体を受容することと、(b)油圧流体の圧力を第1のアキュムレータアセンブリ(108)内の封入圧力まで高めることとを行うように構成される。第1のアクチュエータ制御弁(110)は、第1のポンプアセンブリ(104)に動作可能に接続される。第1のアクチュエータ制御弁(110)は、第1のアキュムレータアセンブリ(108)からの補助油圧流体の流れを第1のアキュムレータ制御弁(106)を介して受容することなく、第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを可能にするように構成され、これにより、第1のアクチュエータアセンブリ(112)は、第1のポンプアセンブリ(104)が第1のアクチュエータアセンブリ(112)の流れ要求を満たすことができる場合、成形システム(900)の軸に沿って機能を提供するように動作する。また、第1のアクチュエータ制御弁(110)は、第1のポンプアセンブリ(104)からの油圧流体の流れおよび第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)への補助油圧流体の流れを第1のアキュムレータ制御弁(106)へと可能にするように構成され、これにより、第1のアクチュエータアセンブリ(112)は、第1のポンプアセンブリ(104)および第1のアキュムレータアセンブリ(108)の組み合わせが第1のアクチュエータアセンブリ(112)の流れ要求を満たすことができる場合、成形システム(900)の軸に沿って機能を提供するように動作する。また、第1のアクチュエータ制御弁(110)は、第1のアクチュエータアセンブリ(112)の動作が不要となった場合、第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを遮断するように構成される。また、第1のアクチュエータ制御弁(110)は、第1のアクチュエータアセンブリ(112)が過度の油圧流体を有する場合、第1のアクチュエータアセンブリ(112)から液だめ(102)への油圧流体の流れを可能にするように構成される。また、第1のアクチュエータ制御弁(110)は、第1のアクチュエータアセンブリ(112)に過度の油圧流体が無い場合、第1のアクチュエータアセンブリ(112)から液だめ(102)への油圧流体の流れを遮断するように構成される。第1のアクチュエータアセンブリ(112)は、第1のアクチュエータ制御弁(110)に動作可能に接続される。第1のアクチュエータアセンブリ(112)は、成形システム(900)の第1の軸に沿って力を付与するように構成される。成形システムコントローラ(114)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)に動作可能に接続される。成形システムコントローラ(114)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)の動作を制御するように構成される。成形システムコントローラ(114)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)の動作を制御するように構成され、これにより、成形システム(900)の成形サイクルの一部の間において、第1のポンプアセンブリ(104)および第1のアキュムレータアセンブリ(108)から油圧流体が第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ提供される。成形システムコントローラ(114)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)へコマンド信号を送るように構成される。成形システムコントローラ(114)によって送られたコマンド信号は、第1のアキュムレータ制御弁(106)により、第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ油圧流体の流れを可能にすることを要求する。また、成形システムコントローラ(114)によって送られたコマンド信号は、成形システム(900)の成形サイクルの一部の間において第1のアクチュエータアセンブリ(112)に第1のポンプアセンブリ(104)および第1のアキュムレータアセンブリ(108)双方からの流れが必要であると成形システムコントローラ(114)が判定した場合、第1のアクチュエータ制御弁(110)により、第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ油圧流体び流れを可能にすることを要求する。
例示として、成形システムコントローラ(114)は、成形システム(900)の成形サイクルの一部の間において、第1のアクチュエータアセンブリ(112)に第1のポンプアセンブリ(104)および第1のアキュムレータアセンブリ(108)双方からの流れが必要であると以下のようにして判定する。成形システムコントローラ(114)は、第1のアクチュエータアセンブリ(112)の速度または第1の油圧回路(100)の油圧流体の圧力測定によってこの判定を行うよう構成される。第1のアクチュエータアセンブリ(112)の速度が低すぎ、かつ第1のポンプアセンブリ(104)からの油圧流体の流れが最大である場合、成形システムコントローラ(114)は、第1のアキュムレータアセンブリ(108)により補助油圧流体を補給することを要求する。第1のアクチュエータアセンブリ(112)の速度が第1のポンプアセンブリ(104)の出力よりも高い場合、成形システムコントローラ(114)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)を開口させて、第1のアキュムレータアセンブリ(108)からの油圧流体の流れの追加を必要に応じて行うようプログラムされ得る。第1のアクチュエータアセンブリ(112)の速度設定が第1のアクチュエータアセンブリ(112)の能力よりも低い場合、第1のアキュムレータアセンブリ(108)を閉鎖したままにする。すなわち、第1のアキュムレータアセンブリ(108)からの油圧流体の流れは不要である。第1のアクチュエータアセンブリ(112)のシリンダーサイズおよび他の任意の要素を成形システムコントローラ(114)にプログラムする必要があり得る。第1のアクチュエータアセンブリ(112)の面積を第1のアクチュエータアセンブリ(112)の速度で乗算することにより、油圧流れを計算することができる。第1のアクチュエータアセンブリ(112)内の圧力が低すぎる場合、アキュムレータを分離して、全圧力を第1のアクチュエータアセンブリ(112)へと方向付ける。あるいは、第1のアキュムレータアセンブリ(108)に補助油圧流体を補給してもよい。これは、(図示せずかつ公知の)圧力変換器によって測定された第1のアキュムレータアセンブリ(108)の実際の圧力に依存し得る。また、第1のアクチュエータアセンブリ(112)内の第1のアキュムレータアセンブリ(108)の圧力を測定することにより、第1のアキュムレータアセンブリ(108)の圧力レベルを判定することができる。必要な圧力が低くかつ油圧流れが第1のポンプアセンブリ(104)の出力よりも高い場合、第1のアキュムレータアセンブリ(108)を過充填することにより、第1のアキュムレータアセンブリ(108)を油圧流れの供給に適し、かつエネルギーを無駄にしないレベルへ変更することができる。成形システム(900)と関連付けられた設定点(例えば、最大トン数または最大射出能力)に基づいて圧力が高すぎることが分かった場合、第1のアキュムレータアセンブリ(108)を前もって充填しレベルを上げることができる。
成形システムコントローラ(114)は、油需要が第1のポンプの能力内に収まる場合、最適なエネルギー節約を達成するようにポンプを制御するように構成される。より高い油圧流体の流れについて要求または需要がある場合、第1のアキュムレータアセンブリ(108)を第1のアキュムレータ制御弁(106)を介して接続または作動させることにより、第1のアキュムレータアセンブリ(108)は、油圧流体の補助供給を第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ提供する。任意選択肢によれば、成形システム(900)の成形サイクルにおける適切な時間(単数または複数)において第1のアキュムレータ制御弁(106)を比例的に制御し、オフおよびオンすることができ、これにより、第1のアキュムレータアセンブリ(108)を充填するかまたは補助油圧流体の流れを第1のアクチュエータアセンブリ(112)へと供給する。成形システムコントローラ(114)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)の動作を制御するよう構成される。成形システムコントローラ(114)が第1のアキュムレータ制御弁(106)を作動させる場合、第1のアキュムレータ制御弁(106)は、コントローラがコマンド信号を第1のアクチュエータ制御弁(110)へ送った場合、第1のアキュムレータアセンブリ(108)へと油圧流体の流れを可能にするように構成される。このコマンド信号は、第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを遮断するよう第1のアクチュエータ制御弁(110)に要求するように、構成される。成形システムコントローラ(114)が第1のアキュムレータ制御弁(106)を作動させる場合、第1のアキュムレータ制御弁(106)は、第1のアキュムレータアセンブリ(108)の油圧流体が一定量の油圧圧力に到達する旨を示す圧力信号を成形システムコントローラ(114)が圧力センサーから受信した場合、第1のアキュムレータアセンブリ(108)への油圧流体の流れを遮断するように動作する。圧力センサーは、第1のアキュムレータアセンブリ(108)へと接続される。例えば、圧力信号を閾レベルと比較して、一定量の油圧圧力に到達したかを判定する。成形システムコントローラ(114)が第1のアキュムレータ制御弁(106)を動作させる場合、コントローラからコマンド信号が第1のアクチュエータ制御弁(110)へと送られた場合、第1のアキュムレータ制御弁(106)は、第1のアキュムレータアセンブリ(108)への油圧流体の流れを遮断するように動作する。このコマンド信号は、第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを可能にするよう第1のアクチュエータ制御弁(110)に要求するよう構成される。成形システムコントローラ(114)が第1のアキュムレータ制御弁(106)を動作させる場合、第1のアキュムレータ制御弁(106)は、(A)成形システムコントローラ(114)からコマンド信号が第1のアクチュエータ制御弁(110)へと送られた場合、第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを可能にするように動作する。このコマンド信号は、第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを可能にするよう第1のアクチュエータ制御弁(110)に要求するよう構成される。(B)第1のポンプアセンブリ(104)が第1のアクチュエータアセンブリ(112)に必要な量の流れを提供できないと成形システムコントローラ(114)が判定した場合、第1のアキュムレータアセンブリ(108)は、追加の油圧流体の流れを第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ提供する。
「成形システム(900)の成形サイクルのうち一部において、ポンプおよびアキュムレータから油圧流体が第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ提供される」ことによる技術的利点として、エネルギー消費が少なくとも部分的に低減する点がある。なぜならば、必要に応じて第1のアキュムレータアセンブリ(108)が補助油圧流体に依存することが可能になるため、ポンプのサイズを若干小さくすることができるからである。
他の任意選択肢のうち、問題への解決法を提供する任意選択肢が提供される。この任意選択肢は、成形システム(900)である。成形システム(900)は、第1の油圧回路(100)を(非限定的に)備える。第1の油圧回路(100)は、以下を(非限定的に)備える:(a)液だめ(102)、(b)第1のポンプアセンブリ(104)、(c)第1のアキュムレータ制御弁(106)、(d)第1のアキュムレータアセンブリ(108)、(e)第1のアクチュエータ制御弁(110)、(f)第1のアクチュエータアセンブリ(112)、および(g)成形システムコントローラ(114)。第1のポンプアセンブリ(104)は、液だめ(102)に動作可能に接続される。第1のアキュムレータ制御弁(106)は、第1のポンプアセンブリ(104)に動作可能に接続される。第1のアキュムレータアセンブリ(108)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)に動作可能に接続される。第1のアクチュエータ制御弁(110)は、第1のポンプアセンブリ(104)に動作可能に接続される。第1のアクチュエータアセンブリ(112)は、第1のアクチュエータ制御弁(110)に動作可能に接続される。成形システムコントローラ(114)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)に動作可能に接続される。成形システムコントローラ(114)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)へコマンド信号を送るように構成される。このコマンド信号は、(i)第1のアキュムレータ制御弁(106)により、第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ油圧流体び流れを可能にすることと、(ii)成形システム(900)の成形サイクルの一部の間において第1のアクチュエータアセンブリ(112)に第1のポンプアセンブリ(104)および第1のアキュムレータアセンブリ(108)双方からの流れが必要であると成形システムコントローラ(114)が判定した場合、第1のアクチュエータ制御弁(110)により、第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ油圧流体び流れを可能にすることとを要求するように構成される。
第1の油圧回路(100)において、第1のポンプアセンブリ(104)の回転速度または第1のポンプアセンブリ(104)の押し退け容積、即ち速度および押し退け容積を変更することにより第1のポンプアセンブリ(104)を制御することができ、これにより、油圧流体の需要が第1のポンプアセンブリ(104)の能力内である場合、一定のエネルギー節約を少なくとも部分的に達成することができる。より高い油圧流体の流れへの要求がある場合、第1のアキュムレータアセンブリ(108)を第1のアキュムレータ制御弁(106)を介して作動させ、第1のアキュムレータアセンブリ(108)から補助供給または油圧流体の流れが提供される。成形システム(900)のサイクルにおける適切な時間において第1のアキュムレータ制御弁(106)を比例的に制御し、オフおよびオンすることにより、第1のアキュムレータアセンブリ(108)を充填するかまたは第1のポンプアセンブリ(104)からの油圧流れと共に補助油圧流体を第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ供給することができる。
第1のアキュムレータアセンブリ(108)は、(a)より高い油圧流体の流れを必要な場合に提供することと、(b)ポンプから油圧流体の流れ全てが得られている(すなわち、ポンプベースのアクチュエータ制御が可能となっている)間、分離状態で(または待機モードで)保持することを行うように構成される。第1のアキュムレータ制御弁(106)が無い場合、第1のポンプアセンブリ(104)からの油圧流体の流れは、最小抵抗経路を追随することができるため、油圧流体の流れが第1のアクチュエータアセンブリ(112)に進むのに実際に必要である場合、第1のポンプアセンブリ(104)からの流れは、第1のアキュムレータアセンブリ(108)へと進む。
第1のアキュムレータアセンブリ(108)は、成形システム(900)の専用領域へ分割され得る。これらの専用領域から、油圧流体がアクチュエータ(例えば、クランプアップアクチュエータまたは射出アクチュエータ等)へ供給される。これを図3Aに示す。
成形システムコントローラ(114)を用いることにより、成形システム(900)の成形サイクルに応じて、第1のアキュムレータアセンブリ(108)を最適な圧力レベルに充填することができる。第1のアキュムレータアセンブリ(108)に油圧流体を最適なレベルまで充填することにより、エネルギー効率をさらに向上させることができる。なぜならば、第1のアクチュエータアセンブリ(112)の移動の制限のために熱に変換される加圧された油圧のエネルギーが低減するからである。成形システムコントローラ(114)は、(a)成形システム(900)の成形サイクルにおける所与の時間において必要な圧力を学習することと、(b)フィードフォワード型制御においてポンプに圧力を蓄積させることとを行うように構成される。
上記の記載の変更例は、複数のアキュムレータアセンブリ、複数の油圧回路、複数のコントローラ、成形システムコントローラ(114)へ情報をフィードバックする複数のフィードバックデバイス、固定押し退け容積ポンプまたは可変押し退け容積ポンプ、可変速度ポンプモータまたは固定押し退け容積ポンプモータ、比例制御弁または非比例、アクチュエータ不要弁と、電気駆動または空気駆動の軸との組み合わせを備え得ることが理解される。
第1のポンプアセンブリ(104)は、軸動きを自身で制御してもよいし、あるいは、第1のアキュムレータアセンブリ(108)からの第2の(補助)油圧流体の供給と組み合わせてもよい。第1のアキュムレータアセンブリ(108)は、弁によって分離され得る。成形システム(900)のサイクルを通して、第1のアキュムレータアセンブリ(108)を異なるレベルまで充填することができる。第1のアキュムレータアセンブリ(108)からの出口流れは、第1のアキュムレータ制御弁(106)から制御することもできるし、または、アキュムレータの充填レベルによって制御することもできる。任意選択肢として、フィードフォワード型制御を用いて、第1のアキュムレータアセンブリ(108)を加圧して、成形システム(900)の要求を処理することができる。
任意選択肢として、成形システムコントローラ(114)は、値を学習することと、オンザフライで調節することとを行うように構成され得る。
ここで図1Aを参照して、別の任意選択肢によれば、成形システムコントローラ(114)は、(i)第1の許容手段(600)および(ii)第2の許容手段(602)を(非限定的に)備える。第1の許容手段(600)は、第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを可能するよう構成される。第2の許容手段(602)は、成形サイクルのうち一部において第1のポンプアセンブリ(104)および第1のアキュムレータアセンブリ(108)双方からの流れが第1のアクチュエータアセンブリ(112)に必要であると成形システムコントローラ(114)が判定した場合、第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを可能にするよう構成される。例示として(図1を参照して)、第1の許容手段(600)は、成形システムコントローラ(114)を第1のアキュムレータ制御弁(106)と組み合わせて備え得る。例示として、第2の許容手段(602)は、成形システムコントローラ(114)を第1のアクチュエータ制御弁(110)と組み合わせて備え得る。
ここで図1Bを参照して、任意選択肢によれば、成形システムコントローラ(114)は、(i)a第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを可能にすることと、(ii)成形サイクルのうち一部において第1のポンプアセンブリ(104)および第1のアキュムレータアセンブリ(108)双方からの流れが第1のアクチュエータアセンブリ(112)に必要であると成形システムコントローラ(114)が判定した場合、第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを可能にすることとを行う手段(604)を(非限定的に)備える。例示目的のため、手段(604)は、成形システムコントローラ(114)と、第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)との組み合わせを備え得る。
ここで図1Cを参照して、第3の動作モードの下における第1の油圧回路(100)の第1の例が図示される。第3の動作モードにおいて、成形システムコントローラ(114)は、第1のポンプアセンブリ(104)からの流れが第1のアクチュエータアセンブリ(112)の要求を満たすのに十分であると判定する。成形システムコントローラ(114)は、第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータ制御弁(110)への油圧流体の流れを遮断せよとの要求を第1のアキュムレータ制御弁(106)へ送る。また、成形システムコントローラ(114)は、第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを可能にせよとの要求を第1のアクチュエータ制御弁(110)へ送る。第3の動作モードにおいて、第1のポンプアセンブリ(104)は、第1のアキュムレータアセンブリ(108)からの支援無しに(すなわち、第1のアキュムレータアセンブリ(108)からの油圧流体の流れを第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ追加することなく)自身で油圧流体の流れを第1のアクチュエータアセンブリ(112)へと供給する。第1のポンプアセンブリ(104)は、初めに油圧流体の流れを供給した後、(必要な場合に)第1のアキュムレータアセンブリ(108)からの油圧流体の流れを必要に応じて追加することができることが理解される。
図1Aに示す第1の動作モードを参照して、第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れが無い間に、油圧流体の流れ(500)が第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアキュムレータアセンブリ(108)へと流れる様子が図示されている。この動作モードにおいては、第1のアクチュエータアセンブリ(112)において油圧流体の流れは不要である。成形システムコントローラ(114)は、第1のアキュムレータアセンブリ(108)への油圧流体の流れをオンにし可能とするための制御信号を第1のアキュムレータ制御弁(106)へ送る。成形システムコントローラ(114)は、第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れをオフにし可能としないための制御信号を第1のアクチュエータ制御弁(110)へ送る。
図1に示すような第2の動作モードを参照して、油圧流体の流れ(502)は、第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へと流れる。油圧流体の流れ(504)(これは、追加の油圧流体の流れである)は、第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へと流れる。油圧流体の流れ(506)は、第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ流れる。流れ(506)は、流れ(502)および流れ(504)の合計である。この動作モードにおいて、第1のアクチュエータアセンブリ(112)は、第1のアキュムレータアセンブリ(108)および第1のポンプアセンブリ(104)双方からの油圧流体の流れ(506)を必要とする。成形システムコントローラ(114)は、制御信号を第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)双方へと送って、第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れをオンにして可能とする。
図1Cに示すような第3の動作モードを参照して、第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れが無い場合における、油圧流体の流れ(508)が第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へと流れる様子が図示されている。この動作モードにおいて、追加の油圧流体の流れを第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ提供するために第1のアキュムレータアセンブリ(108)は不要である。成形システムコントローラ(114)は、第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れをオンにし可能とするための制御信号を第1のアクチュエータ制御弁(110)へ送る。成形システムコントローラ(114)は、第1のアキュムレータアセンブリ(108)への油圧流体の流れをオフにし可能としないための制御信号を第1のアキュムレータ制御弁(106)へ送る。
任意選択肢によれば、成形システムコントローラ(114)は、第1のアクチュエータアセンブリ(112)が動作していない場合、成形サイクルの間において第1のアキュムレータアセンブリ(108)内の油圧圧力を変化させるように構成される(例えば、プログラムされる)。その後、第1のアキュムレータアセンブリ(108)は再充填される。このようにして、第1のアキュムレータアセンブリ(108)の過充填およびエネルギーの無駄を回避しつつ、必要な性能を得ることができる。
次に図1Dを参照して、図1Aおよび図1Bの第1の油圧回路(100)の動作を制御するために用いられる成形システムコントローラ(114)の第1の例が図示される。図1Dに示す例において、成形システムコントローラ(114)は、入力(200)を受信するように構成される。成形システムコントローラ(114)は、入力(200)の受信と、成形システムコントローラ(114)によって用いられる入力の調節とを行うように構成されたインターフェース回路を(非限定的に)備える。入力(200)は、第1の入力信号(202)を含む。第1の入力信号(202)は、第1のポンプアセンブリ(104)からの油圧流量を示すように構成される。この油圧流れは、第1のポンプアセンブリ(104)の回転速度の感知された量または第1のポンプアセンブリ(104)と関連付けられた押し退け容積の感知された量から計算することができる。(図示しない公知の)適切なセンサーを用いて、第1のポンプアセンブリ(104)の回転速度の感知または第1のポンプアセンブリ(104)と関連付けられた押し退け容積の感知を行うことができる。入力(200)は、第2の入力信号(204)を含む。第2の入力信号(204)は、第1のアキュムレータアセンブリ(108)の圧力を示すように構成され、また、第1のアクチュエータ制御弁(110)の圧力を示すように構成される。(図示しない公知の)圧力センサーが、第1のアキュムレータアセンブリ(108)の圧力を感知するように構成される。圧力センサーは、第1のアキュムレータアセンブリ(108)内に配置してもよいし、あるいは第1のアキュムレータ制御弁(106)内に配置してもよい。入力(200)は、第3の入力信号(206)を含む。第3の入力信号(206)は、(相対的または絶対的な)位置および/または第1のアクチュエータアセンブリ(112)の速度の量を示すように、構成される。位置センサー(公知であり、図示せず)を用いて、第1のアクチュエータアセンブリ(112)の位置を感知することができる。速度センサー(公知であり、図示せず)を用いて、第1のアクチュエータアセンブリ(112)の速度の量を感知することができる。入力(200)は、第4の入力信号(208)を含む。第4の入力信号(208)は、第1のアクチュエータ制御弁(110)または第1のアキュムレータ制御弁(106)が(オンまたは流れが可能な)流動位置にあるかまたは(オフまたは流れが遮断または可能とされない)非流動位置にあるかについての示すように構成される。状態スイッチ(公知であり、図示せず)が、第1のアクチュエータ制御弁(110)および第1のアキュムレータ制御弁(106)と関連付けられる。圧力変換器(公知であり、図示せず)が、第1のアキュムレータアセンブリ(108)および第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ動作可能に取り付けられ、油圧圧力を測定するように構成される。この油圧圧力を必要な場合に処理目的のために成形システムコントローラ(114)が用いることができる。
成形システムコントローラ(114)は、出力(220)を提供するように構成される。出力(220)は、制御信号またはコマンド信号を第1のアクチュエータ制御弁(110)および第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のポンプアセンブリ(104)および第1のモータアセンブリ(105)へ提供するよう構成される。成形システムコントローラ(114)は、外部デバイス、アセンブリなどによって用いられる出力(220)を提供するように構成されたインターフェース回路を(非限定的に)備える。出力(220)は、第1の出力信号(222)を含む。第1の出力信号(222)は、第1のポンプアセンブリ(104)の動作を制御するよう構成される。出力(220)は、第2の出力信号(224)を含む。第2の出力信号(224)は、第1のアクチュエータ制御弁(110)の動作を制御するよう構成される。出力(220)は、第3の出力信号(226)を含む。第3の出力信号(226)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)の動作を制御するよう構成される。第1のモータアセンブリ(105)に対する表現されたインターフェースは不図示である。成形システムコントローラ(114)は、第1のモータアセンブリ(105)の動作を制御するようにインターフェースされ得ることが理解される。
成形システムコントローラ(114)は単一のス単独型コントローラを(非限定的に)備えていてもよいし、あるいは、成形システムコントローラ(114)は、相互に協働する分散型コントローラの集合を備えていてもよいことが理解される。例えば、成形システムコントローラ(114)は、第1のポンプアセンブリ(104)を制御するように構成された第1の制御ユニットと、第1のアクチュエータ制御弁(110)を制御するように構成された第2の制御ユニットと、第1のアキュムレータ制御弁(106)を制御するように構成された第3の制御ユニットとを備え得る。
次に図2Aを参照して、図1Aおよび図1Bの第1の油圧回路(100)の第2の例が図示される。第1の油圧回路(100)の第2の例は、第2のアクチュエータ制御弁(120)および第2のアクチュエータアセンブリ(122)が追加されている点を除いて、第1の油圧回路(100)の第1の例と同様である。図2Aに示す例によれば、油圧回路は、(a)第2のアクチュエータ制御弁(120)および(b)第2のアクチュエータアセンブリ(122)を(非限定的に)さらに備える。第2のアクチュエータ制御弁(120)は、第1のアクチュエータ制御弁(110)と同様に動作するように構成される。任意選択肢によれば、第2のアクチュエータ制御弁(120)は、第1のアクチュエータ制御弁(110)と同様に動作するように構成されない。第2のアクチュエータアセンブリ(122)は、第1のアクチュエータアセンブリ(112)と同様に動作するように構成される。任意選択肢によれば、第2のアクチュエータアセンブリ(122)は、第1のアクチュエータアセンブリ(112)と同様に動作するように構成されない。第2の例によれば、成形システムコントローラ(114)は、第1のアクチュエータアセンブリ(112)と同様に第2のアクチュエータアセンブリ(122)の動作を制御するように構成される。任意選択肢によれば、成形システムコントローラ(114)は、第1のアクチュエータアセンブリ(112)と同様の様態で第2のアクチュエータアセンブリ(122)の動作を制御するように構成されない。第1のアクチュエータアセンブリ(112)および第2のアクチュエータアセンブリ(122)は、同時に動作(作動)してもよいし、あるいは、一方が動作していないときに他方が動作してもよいことが理解される。図2Aは、ひとえに例示目的のために双方が同時に動作する様子を示す。
ここで図2Bを参照して、図2Aの第1の油圧回路(100)の動作の制御に用いられる成形システムコントローラ(114)の第2の例が図示される。成形システムコントローラ(114)の第2の例は、第4の出力信号(228)が追加されたことを除いて、図1Dに示す例と同様である。図2Bに示す例において、成形システムコントローラ(114)は、出力(220)が第4の出力信号(228)をさらに含むように適合される。出力(220)は、第4の出力信号(228)を含む。第4の出力信号(228)は、第2のアクチュエータ制御弁(120)の動作を制御するように、構成される。
ここで図3Aを参照して、図1Aおよび図1Bの第1の油圧回路(100)の第3の例が図示される。成形システム(900)は、第2の油圧回路(300)をさらに(非限定的に)備える。図3Aに示す例によれば、例示として、第1のアクチュエータ制御弁(110)は、モールドストロークアクチュエータ制御弁(310)、エジェクタアクチュエータ制御弁(312)、クランプアップアクチュエータ制御弁(314)、射出アクチュエータ制御弁(316)、および転送アクチュエータ制御弁(318)を(非限定的に)備える。図3Aに示す例によれば、成形システム(900)は、第1の油圧回路(100)および第2の油圧回路(300)を(非限定的に)備える。第1の油圧回路(100)は、モールドストロークアクチュエータ制御弁(310)、エジェクタアクチュエータ制御弁(312)、およびクランプアップアクチュエータ制御弁(314)を(非限定的に)備える。第2の油圧回路(300)は、射出アクチュエータ制御弁(316)および転送アクチュエータ制御弁(318)を(非限定的に)備える。図3Aに示す例において、第2の油圧回路(300)は、第2のポンプアセンブリ(304)、第2のモータアセンブリ(305)、第2のアキュムレータ制御弁(306)および第2のアキュムレータアセンブリ(308)を(非限定的に)備える。第2のポンプアセンブリ(304)は、第1のポンプアセンブリ(104)に類似する。任意選択肢によれば、第2のポンプアセンブリ(304)は、第1のポンプアセンブリ(104)に類似しない。第2のモータアセンブリ(305)は、第1のモータアセンブリ(105)に類似する。任意選択肢によれば、第2のモータアセンブリ(305)は、第1のモータアセンブリ(105)に類似しない。第2のアキュムレータ制御弁(306)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)に類似する。任意選択肢によれば、第2のアキュムレータ制御弁(306)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)に類似しない。第2のアキュムレータアセンブリ(308)は、第1のアキュムレータアセンブリ(108)に類似する。
任意選択肢によれば、第2のアキュムレータアセンブリ(308)は、第1のアキュムレータアセンブリ(108)に類似しない。第2のアキュムレータアセンブリ(308)は、補助アキュムレータアセンブリ(307)および主要アキュムレータアセンブリ(309)を(非限定的に)備える。主要アキュムレータアセンブリ(309)は、油圧流体の流れの主要ソースを提供するように構成される。補助アキュムレータアセンブリ(307)は、主要アキュムレータアセンブリ(309)が充分な量の油圧流体の流れを提供できない場合、さらなる(またはバックアップの)油圧流体を提供するように構成される。モールドストロークアクチュエータ制御弁(310)は、モールドストロークアクチュエータ(320)への油圧流体の流れ、およびモールドストロークアクチュエータ(320)からの油圧流体の流れを制御するように構成される。モールドストロークアクチュエータ制御弁(310)は公知のデバイスであるため、ここでは詳述を控える。エジェクタアクチュエータ制御弁(312)は、エジェクタアクチュエータ(322)への油圧流体の流れおよびエジェクタアクチュエータ(322)からの油圧流体の流れを制御するように、構成される。エジェクタアクチュエータ制御弁(312)は公知のデバイスであるため、ここでは詳述を控える。クランプアップアクチュエータ制御弁(314)は、クランプアップアクチュエータ(324)への油圧流体の流れおよびクランプアップアクチュエータ(324)からの油圧流体の流れを制御するように構成される。クランプアップアクチュエータ制御弁(314)は公知のデバイスであるため、ここでは詳述を控える。射出アクチュエータ制御弁(316)は、エジェクタアクチュエータ(322)への油圧流体の流れ、およびエジェクタアクチュエータ(322)からの油圧流体の流れを制御するように構成される。射出アクチュエータ制御弁(316)は公知のデバイスであるため、ここでは詳述を控える。転送アクチュエータ制御弁(318)は、エジェクタアクチュエータ(322)への油圧流体の流れ、およびエジェクタアクチュエータ(322)からの油圧流体の流れを制御するように構成される。転送アクチュエータ制御弁(318)は公知のデバイスであるため、ここでは詳述を控える。モールドストロークアクチュエータ(320)は、成形システム(900)の図4に示す可動プラテン(908)を移動させるように構成され、これにより、モールドアセンブリ(918)の移動ができる。モールドストロークアクチュエータ(320)は公知のデバイスであるため、ここでは詳述を控える。エジェクタアクチュエータ(322)は、エジェクタロッドを移動させるように構成される。エジェクタロッドは、成形物を付勢して、図4のモールドアセンブリ(918)から外れるように移動させる。エジェクタアクチュエータ(322)は公知のデバイスであるため、ここでは詳述を控える。クランプアップアクチュエータ(324)は、クランプ力を図4のロッドアセンブリ(910)へ付加するよう構成される。クランプアップアクチュエータ(324)は公知のデバイスであるため、ここでは詳述を控える。射出アクチュエータ(326)は、突出し力を図4の押出機アセンブリ(902)へ付加するように、構成される。射出アクチュエータ(326)は公知のデバイスであるため、ここでは詳述を控える。転送アクチュエータ(328A)は、成形システム(900)の押出機アセンブリ(902)を移動させるように構成される。転送アクチュエータ(328B)は、成形システム(900)の押出機アセンブリ(902)を移動させるように構成される。転送アクチュエータ(328A)および転送アクチュエータ(328B)は、(図示しない公知の)2段階型の成形システム上において必要であることが理解される。
成形システム(900)は、第2の油圧回路(300)を(非限定的に)さらに備える。第2の油圧回路(300)は、(a)第2のポンプアセンブリ(304)、(b)第2のアキュムレータ制御弁(306)、(c)第2のアキュムレータアセンブリ(308)、および(d)第2のモータアセンブリ(305)を(非限定的に)備える。第2のポンプアセンブリ(304)は、液だめ(102)に動作可能に接続される。第2のポンプアセンブリ(304)は、第2のモータアセンブリ(305)に動作可能に接続される。第2のアキュムレータ制御弁(306)は、第2のポンプアセンブリ(304)に動作可能に接続される。
モールドストロークアクチュエータ制御弁(310)は、第1のポンプアセンブリ(104)に動作可能に接続される。エジェクタアクチュエータ制御弁(312)は、第1のポンプアセンブリ(104)に動作可能に接続される。クランプアップアクチュエータ制御弁(314)は、第1のポンプアセンブリ(104)に動作可能に接続される。射出アクチュエータ制御弁(316)は、第2のポンプアセンブリ(304)に動作可能に接続される。転送アクチュエータ制御弁(318)は、第2のポンプアセンブリ(304)に動作可能に接続される。
第2のアキュムレータアセンブリ(308)は、射出アクチュエータ制御弁(316)および転送アクチュエータ制御弁(318)に動作可能に接続される。モールドストロークアクチュエータ(320)は、成形システム(900)の可動プラテン(908)を移動させるように構成される。エジェクタアクチュエータ(322)は、エジェクタロッドを移動させるように構成される。エジェクタロッドは、成形物を付勢して、成形システム(900)のモールドアセンブリ(918)から外れるように移動させる。クランプアップアクチュエータ(324)は、成形システム(900)のロッドアセンブリ(910)へクランプ力を付加するように構成される。射出アクチュエータ(326A)は、射出力を成形システム(900)の押出機アセンブリ(902)へ付加するように構成される。第1の転送アクチュエータ(328A)および第2の転送アクチュエータ(328B)は、成形システム(900)の押出機アセンブリ(902)を移動させるように構成される。
成形システムコントローラ(114)は、第2のアキュムレータ制御弁(306)、モールドストロークアクチュエータ制御弁(310)、エジェクタアクチュエータ制御弁(312)、クランプアップアクチュエータ制御弁(314)、射出アクチュエータ制御弁(316)および転送アクチュエータ制御弁(318)に動作可能に接続される。成形システムコントローラ(114)は、第2のアキュムレータ制御弁(306)、モールドストロークアクチュエータ制御弁(310)、、エジェクタアクチュエータ制御弁(312)、クランプアップアクチュエータ制御弁(314)、射出アクチュエータ制御弁(316)および転送アクチュエータ制御弁(318)へコマンド信号を送るよう構成される。
任意選択肢によれば、コマンド信号は、(i)第1のアキュムレータアセンブリ(108)からモールドストロークアクチュエータ制御弁(310)、エジェクタアクチュエータ制御弁(312)およびクランプアップアクチュエータ制御弁(314)のうちいずれか1つへの油圧流体の流れを第1のアキュムレータ制御弁(106)が可能にすることと、(ii)成形システム(900)の成形サイクルの一部の間においてモールドストロークアクチュエータ(320)、エジェクタアクチュエータ(322)およびクランプアップアクチュエータ(324)のうちいずれかに第1のポンプアセンブリ(104)および第1のアキュムレータアセンブリ(108)双方からの流れが必要であると成形システムコントローラ(114)が判定した場合、モールドストロークアクチュエータ制御弁(310)、エジェクタアクチュエータ制御弁(312)およびクランプアップアクチュエータ制御弁(314)のうちいずれか1つが、第1のポンプアセンブリ(104)からモールドストロークアクチュエータ(320)、エジェクタアクチュエータ(322)およびクランプアップアクチュエータ(324)のうちいずれか1つへの油圧流体の流れを可能にすることとを要求するよう構成される。
別の任意選択肢によれば、コマンド信号は、(i)第2のアキュムレータアセンブリ(308)から射出アクチュエータ(326)、転送アクチュエータ(328A)および転送アクチュエータ(328B)のうちいずれか1つへの油圧流体の流れを第2のアキュムレータ制御弁(306)が可能にすることと、(ii)成形システム(900)の成形サイクルのうち一部において射出アクチュエータ(326)、転送アクチュエータ(328A)および転送アクチュエータ(328B)のうちいずれか1つに第2のポンプアセンブリ(304)および第2のアキュムレータアセンブリ(308)双方からの流れが必要であると成形システムコントローラ(114)が判定した場合、射出アクチュエータ制御弁(316)および転送アクチュエータ制御弁(318)のうちいずれか1つが第2のポンプアセンブリ(304)から射出アクチュエータ(326)、転送アクチュエータ(328A)および転送アクチュエータ(328B)のうちいずれか1つへの油圧流体の流れを可能にすることを要求するよう構成される。
次に図3Bを参照して、第1の油圧回路(100)の動作および図3Aの第2の油圧回路(300)の動作を制御する成形システムコントローラ(114)の第3の例が図示される。図3Bに示す例において、成形システムコントローラ(114)の出力(220)は、モールドストロークアクチュエータ制御弁(310)、エジェクタアクチュエータ制御弁(312)、クランプアップアクチュエータ制御弁(314)、射出アクチュエータ制御弁(316)および転送アクチュエータ制御弁(318)の動作を制御するよう構成される。図3Bに示す例において、成形システムコントローラ(114)の出力(220)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)、第2のアキュムレータ制御弁(306)、第1のポンプアセンブリ(104)、第1のモータアセンブリ(105)、第2のポンプアセンブリ(304)および第2のモータアセンブリ(305)の動作を制御するよう構成される。
ここで図4を参照して、図1A、図1B、図2Aおよび図3Aのうちいずれか1つの第1の油圧回路(100)および/または図3Aの第2の油圧回路(302)を支持および利用するように構成された成形システム(900)の例が図示される。図4に示す例によれば、成形システム(900)が図示される。成形システム(900)およびランナーシステム(916)は、当業者にとって公知のコンポーネントを備え得る。これら公知のコンポーネントについては説明を控える。これらの公知のコンポーネントについては、(例えば)以下の参考文献に少なくとも部分的に記載がある:(i)「Injection Molding Handbook」(著者:OSSWALD/TURNG/GRAMANN(ISBN: 3-446-21669-2)、(ii)「Injection Molding Handbook」(著者:ROSATO AND ROSATO(ISBN: 0-412-99381-3)、(iii)「Injection Molding Handbook」(第3版)(著者:JOHANNABER(ISBN: 3-446-17733-7))、および/または(iv)「Runner and Gating Design Handbook」(著者:BEAUMONT(ISBN: 1-446-22672-9)。
メモリアセンブリ(800)および成形システム(900)は、別個に販売してもよいし、あるいは組み合わせて販売されてもよいことが理解される。すなわち、1つのベンダーからメモリアセンブリ(800)が提供され、別のベンダーから成形システム(900)が提供され得る。
より詳細には、図4は、成形システム(900)の例の模式図である。成形システム(900)は、射出成形システムとも呼ばれる。図1に示す例によれば、成形システム(900)は、以下を(非限定的に)備える:(i)押出機アセンブリ(902)、(ii)クランプアセンブリ(904)、(iii)ランナーシステム(916)および/または(iv)モールドアセンブリ(918)。押出機アセンブリ(902)は、加熱された流動性樹脂を使用時において調製するように構成され、また、押出機アセンブリ(902)からの樹脂をランナーシステム(916)へ射出、即ち移動させるように構成される。押出機アセンブリ(902)の他の名称を挙げると、射出ユニット、溶融調製アセンブリなどがある。例示として、クランプアセンブリ(904)は、以下を(非限定的に)備える:(i)固定プラテン(906)、(ii)可動プラテン(908)、(iii)ロッドアセンブリ(910)、(iv)クランプアセンブリ(912)および/または(v)ロックアセンブリ(914)。固定プラテン(906)は移動しない。すなわち、固定プラテン(906)は、地面または床に固定して配置され得る。可動プラテン(908)は、固定プラテン(906)に対して可動となるように構成される。プラテン移動機構(図示しないが公知のもの)が可動プラテン(908)へと接続され、プラテン移動機構は、使用時において可動プラテン(908)を移動させるように構成される。ロッドアセンブリ(910)は、可動プラテン(908)と、固定プラテン(906)との間に延在する。ロッドアセンブリ(910)は、例示として、4つのロッド構造を持ち得る。これら4つのロッド構造は、各固定プラテン(906)および可動プラテン(908)の角部に配置される。ロッドアセンブリ(910)は、可動プラテン(908)の固定プラテン(906)に対する移動を案内するように構成される。クランプアセンブリ(912)は、ロッドアセンブリ(910)へと接続される。固定プラテン(906)は、クランプアセンブリ(912)の位置を支持するように構成される(または配置するように構成される)。ロックアセンブリ(914)は、ロッドアセンブリ(910)へ接続してもよいし、あるいは可動プラテン(908)へ接続してもよい。ロックアセンブリ(914)は、ロッドアセンブリ(910)を可動プラテン(908)に対して選択的にロックおよびロック解除するよう構成される。例示として、ランナーシステム(916)は、固定プラテン(906)へ取り付けられる、即ち固定プラテン(906)によって支持される。ランナーシステム(916)は、押出機アセンブリ(902)からの樹脂を受容するように構成される。例示として、モールドアセンブリ(918)は、以下を(非限定的に)備える:(i)モールドキャビティアセンブリ(920)、および(ii)モールドキャビティアセンブリ(920)に対して可動であるモールドコアアセンブリ(922)。モールドコアアセンブリ(922)は、可動プラテン(908)へと取り付けられ、即ち可動プラテン(908)によって支持される。モールドコアアセンブリ(922)がモールドキャビティアセンブリ(920)に対向するように、モールドキャビティアセンブリ(920)がランナーシステム(916)へ取り付けられ、即ち支持される。ランナーシステム(916)は、押出機アセンブリ(902)からの樹脂をモールドアセンブリ(918)へ分配するように構成される。
動作時において、可動プラテン(908)を固定プラテン(906)へと移動させて、モールドキャビティアセンブリ(920)をモールドコアアセンブリ(922)に対して閉鎖させ、これによりモールドアセンブリ(918)はモールドキャビティを画定し得る。このモールドキャビティは、ランナーシステム(916)からの樹脂を受容するように構成される。ロックアセンブリ(914)を係合して可動プラテン(908)の位置をロックさせて、可動プラテン(908)が固定プラテン(906)に相対して移動しないようにする。その後、クランプアセンブリ(912)を係合させてクランプ圧力を使用時においてロッドアセンブリ(910)へと付加して、クランプ圧力をモールドアセンブリ(918)へと転送することができる。押出機アセンブリ(902)は、使用時において樹脂をランナーシステム(916)へと押し出すかまたは射出する。その後、ランナーシステム(916)は、この樹脂をモールドアセンブリ(918)によって画定されたモールドキャビティ構造へと分配する。モールドアセンブリ(918)の樹脂を固化させた後クランプアセンブリ(912)を動作停止させて、クランプ力をモールドアセンブリ(918)から取り出し、その後、ロックアセンブリ(914)を動作停止させて、可動プラテン(908)を固定プラテン(906)から離隔方向に移動させた後、成形物をモールドアセンブリ(918)から取り出すことができる。
成形システム(900)は、2つよりも多くのプラテンを備え得ることが理解される。一例によれば、成形システム(900)は、第3のプラテン(図示せず)を(非限定的に)備える。第3のプラテン(図示せず)は、クランププラテンとも呼ばれており、当該分野において公知であるため、ここでは詳述を控える。
ここで図5を参照して、図1D、図2Bおよび図3Bのうちいずれか1つの成形システムコントローラ(114)によって用いられるメモリアセンブリ(800)の例が図示される。メモリアセンブリ(800)とは、コントローラにより実行可能なプログラム(すなわち、命令のシーケンス)またはデータ(例えば、プログラム状態情報)を成形システムコントローラ(114)による利用のために一時的または恒久的に保存するために用いられるデバイスおよびそのインターフェースを指す。成形システムコントローラ(114)は、コンピュータシステムまたは他のデジタル電子デバイスであり得る。成形システムコントローラ(114)は、アナログコントローラであってもよいし、あるいはデジタルコントローラであってもよい。
他の任意選択肢の中から、上記問題への解決法を提供する任意選択肢が提供される。この解決法は、メモリアセンブリ(800)である。図5に示す例において、メモリアセンブリ(800)は、記憶媒体(802)を(非限定的に)備える。記憶媒体(802)は、デバイス(例示として)ランダムアクセスメモリ(RAM))または光ディスクまたはハードディスクまたは他のメモリ記憶デバイス(例えば、テープ、磁気ディスク)または光学ディスク(例えば、コンパクトディスクリードオンリーメモリ(CD−ROM))等、またはアドレス指定可能な半導体メモリ(すなわち、集積回路)(例えば非限定的に挙げると、シリコンベースのトランジスタ)を備え得る。メモリアセンブリ(800)は、揮発性メモリまたは不揮発性メモリであり得る。記憶媒体(802)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)へコマンド信号を送るように成形システムコントローラ(114)を方向付けるように構成された実行可能なコマンドを具現化する。よって、この任意選択肢によれば、成形システムコントローラ(114)は、メモリアセンブリ(800)と別個に販売されることが理解される。
コマンド信号は、(i)第1のアキュムレータ制御弁(106)により、第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へと油圧流体の流れを可能にすることと、(ii)成形システム(900)の成形サイクルの一部の間において第1のアクチュエータアセンブリ(112)に第1のポンプアセンブリ(104)および第1のアキュムレータアセンブリ(108)双方からの流れが必要であると成形システムコントローラ(114)が判定した場合において、第1のアクチュエータ制御弁(110)により、第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ油圧流体の流れを可能にすることとを要求するように構成される。
モリアセンブリ(800)は、成形システムコントローラ(114)とインターフェースをとるように構成されたメモリインターフェースアセンブリ(804)を(非限定的に)さらに備える。成形システムコントローラ(114)は、(a)第1のアキュムレータ制御弁(106)に動作可能に接続するように構成された第1のコントローラ出力(810)と、(b)第1のアクチュエータ制御弁(110)に動作可能に接続するように構成された第2のコントローラ出力(812)と、(c)第1のポンプアセンブリ(104)に動作可能に接続するように構成された第3のコントローラ出力(814)とを有する。
メモリインターフェースアセンブリ(804)は、メモリアセンブリ(800)および成形システムコントローラ(114)間の通信インターフェースである。メモリインターフェースアセンブリ(804)は、一定量のデータ転送が一定時間(例えば、メモリアセンブリ(800)のクロックサイクル)にわたっって可能となるように構成される。
任意選択肢によれば、メモリアセンブリ(800)は、メモリ−インターフェースアセンブリ(804)に動作可能に接続された成形システムコントローラ(114)をさらに(非限定的に)備える。例えば、インターフェースケーブルまたは他の適切な配線により、成形システムコントローラ(114)をメモリインターフェースアセンブリ(804)に動作可能に接続することができる。
以下の任意選択肢によれば、成形システムコントローラ(114)およびメモリアセンブリ(800)は、相互に一体化される。詳細には、メモリアセンブリ(800)は、(i)メモリインターフェースアセンブリ(804)に動作可能に接続された成形システムコントローラ(114)と、(ii)第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)を有する成形システム(900)とをさらに(非限定的に)備える。第1のアキュムレータ制御弁(106)は、成形システムコントローラ(114)に動作可能に接続される。第1のアクチュエータ制御弁(110)は、成形システムコントローラ(114)に動作可能に接続される。例えば、インターフェースケーブルまたは他の適切な配線により、成形システムコントローラ(114)を第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)に動作可能に接続することができる。
別の任意選択肢によれば、他の任意選択肢のうち、問題への解決法が提供される。この解決法は、成形システムコントローラ(114)である。成形システムコントローラ(114)は、(a)第1のコントローラ出力(810)、(b)第2のコントローラ出力(812)、(c)a第3のコントローラ出力(814)、および(d)メモリアセンブリ(800)を(非限定的に)備える。第1のコントローラ出力(810)は、第1のアキュムレータ制御弁(106)に動作可能に接続に動作可能に接続するように、構成される。第2のコントローラ出力(812)は、第1のアクチュエータ制御弁(110)に動作可能に接続するよう構成される。第3のコントローラ出力(814)は、第1のポンプアセンブリ(104)に動作可能に接続するよう構成される。メモリアセンブリ(800)は実行可能なコマンドを有する。この実行可能なコマンドは、成形システムコントローラ(114)をして、第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)にコマンド信号を送るらせるように構成される。コマンド信号は、(i)第1のアキュムレータ制御弁(106)により、第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ油圧流体の流れを可能にすることと、(ii)成形システム(900)の成形サイクルのうち一部において第1のアクチュエータアセンブリ(112)に第1のポンプアセンブリ(104)および第1のアキュムレータアセンブリ(108)双方からの流れが必要であると成形システムコントローラ(114)が判定した場合、第1のアクチュエータ制御弁(110)により、第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)へ油圧流体の流れを可能にすることとを要求するように構成される。
第4の態様によれば、成形システムコントローラ(114)を作動させる方法が提供される。この方法は、第1のアキュムレータ制御弁(106)および第1のアクチュエータ制御弁(110)へコマンド信号を送るように成形システムコントローラ(114)を構成することであって、コマンド信号は、(i)第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを可能にするよう第1のアキュムレータ制御弁(106)に要求することと、(ii)成形システム(900)成形サイクルのうち一部において第1のポンプアセンブリ(104)および第1のアキュムレータアセンブリ(108)双方からの流れが第1のアクチュエータアセンブリ(112)に必要であると成形システムコントローラ(114)が判定した場合、第1のポンプアセンブリ(104)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを可能にするよう第1のアクチュエータ制御弁(110)に要求することとを行うように構成されることを(非限定的に)含む。例示として、方法は、コントローラにより実行可能なコードによって実行され得る。このコードは、上記記載を達成するように成形システムコントローラ(114)を方向付けるように構成される。
成形システムコントローラ(114)は、単一の単独型コントローラを(非限定的に)備え得、あるいは、成形システムコントローラ(114)は、相互に協働する分散型コントローラの集合を備え得ることが理解される。例えば、成形システムコントローラ(114)は、第1の制御ユニット、第2の制御ユニットおよび第3の制御ユニットを備え得る。第1の制御ユニットは、第1のポンプアセンブリ(104)を制御するように構成される。第2の制御ユニットは、第1のアクチュエータ制御弁(110)を制御するように構成される。第3の制御ユニットは、第1のアキュムレータ制御弁(106)を制御するように構成される。
一般的に、成形システムコントローラ(114)は、上記した記載に従って第1のアキュムレータアセンブリ(108)を作動させるように構成された、コントローラにより実行可能な命令を(非限定的に)含む。成形システムコントローラ(114)は、コンピュータソフトウェアまたは単なるソフトウェアを用い得る。ソフトウェアは、成形システムコントローラ(114)へ何をどのようにするかについて指示するための命令を提供するコンピュータプログラム(コントローラにより実行可能な命令)および関連データの集合である。換言すれば、ソフトウェアとは概念要素であり、1組のコンピュータプログラム、プロシージャ、およびコントローラアセンブリの動作に関連する関連付けられたドキュメンテーション(データ処理システムとも呼ばれる)である。ソフトウェアとは、コントローラアセンブリの記憶アセンブリ(メモリモジュール)へ何らかの目的のために保持される1つ以上のコンピュータプログラムおよびデータを指す。換言すれば、ソフトウェアは、1組のプログラム、プロシージャ、アルゴリズムおよびそのドキュメンテーションである。プログラムソフトウェアは、コンピュータハードウェアへ直接命令を提供することまたは別のソフトウェアへの入力として機能することにより、自身が実行するプログラム機能を実行する。演算において、実行可能なファイル(実行可能命令)に起因して、成形システムコントローラ(114)は、プログラムによって有意な様態に解析する必要があるデータファイルと対照的に、符号化命令に従って通知されたタスクを行う。これらの命令は、従来では物理的中央処理ユニットのための機械コード命令である。しかし、より一般的には、ソフトウェアインタープリタ用の命令(例えば、バイトコード)を含むファイルは、実行ファイルものとしてみなすことができる。よって、スクリプティング言語ソースファイルも、この意味において実行ファイルものとしてみなすことができる。実行可能なファイルを機械言語でハンドコードすることも可能であるが、人間が理解する高レベル言語で書かれたソースコードとしてソフトウェアを開発するか、または場合によっては(人間にとってはより複雑であるが機械コード命令とより密接に関連付けられた)アセンブリ言語を開発する場合がずっと一般的である。高レベル言語は、実行ファイル機械コードファイルまたは非実行ファイル機械コードオブジェクトファイルにコンパイルされる。アセンブリ言語ソースコード上における均等なプロセスをアセンブリと呼ぶ。いくつかのオブジェクトファイルをリンクして、実行ファイルを生成する。同一ソースコードをコンパイルして、通常は、ターゲットに従ってコンピレーションを変更するようにソースコードに挿入されたマイナーオペレーティングシステム依存機能と共に、異なるオペレーティングシステム下において実行する。。異なるプラットフォームのための既存のソースコードの変換をポーティングと呼ぶ。アセンブリ言語ソースコードおよび実行ファイルプログラムは、このように搬送することはできない。実行ファイルは、特定のプロセッサまたはプロセッサファミリのための機械コードを含む。異なるプロセッサのための機械コード命令は完全に異なり、実行ファイルは完全に互換性が無い。特定のハードウェア(例えば、特定のグラフィックスカード)への一定の依存を実行ファイルとしてコードすることができる。プログラムが一般的な様態で相互作用するハードウェア依存型のデバイスドライバをコンピュータ上に成形システムコントローラ(114)をインストールする代わりに、多様な異なるハードウェア上において実行するように設計された実行ファイルプログラムからの依存性をできるだけ除去することが一般的である。いくつかのオペレーティングシステムは、ファイル名称拡張子(例えば、.exe)またはメタデータのファイルに沿って記載されたもの(例えば、Unix(登録商標)系のオペレーティングシステムにおいて実行許可をマークするなどによるもの)により、実行可能なファイルを指定する。ファイルが命令として不慮に実行されるランダムビットシーケンスからの保護のために有効な実行可能なファイルフォーマットを有することも確認されることが多い。現在のオペレーティングシステムは、成形システムコントローラ(114)のリソースへの制御を保持するため、個々のプログラムは、特権的リソースへのアクセスのためのシステムコールを行う。各オペレーティングシステムファミリは、固有のシステムコールアーキテクチャを有するため、実行可能なファイルは一般的には、特定のオペレーティングシステムまたはオペレーティングシステムファミリへ接続される。類似または適合するアプリケーションバイナリインターフェースを実行することにより、1つのオペレーティングシステムワークのために作製された実行可能なファイルを別のファイル上に設けるための多数のツールがある。ハードウェアのバイナリインターフェースが実行ファイルが実行しているバイナリインターフェースと異なってコンパイルされた場合、この変換を行うプログラムをエミュレータと呼ぶ。実行可能であるが特定のハードウェアバイナリインターフェースまたは命令セットに必ずしも適合しない異なるファイルは、ジャストインタイムコンピレーション用のバイトコードまたはスクリプティング言語において用いられるソースコードで表すことができる。
別の任意選択肢によれば、成形システムコントローラ(114)は、上記した記載に従って第1のアキュムレータアセンブリ(108)を動作させるように構成された特定用途向け集積回路回路を(非限定的に)備える。成形システムコントローラ(114)のソフトウェア(コントローラにより実行可能な命令)を用いる代わりに、特定用途向け集積回路回路(ASIC)が用いられることが理解される。特定用途向け集積回路回路(ASIC)は、汎用目的ではなく特定のユーザに合わせてカスタマイズされた集積回路(IC)である。例えば、携帯電話を動作させるためのみに設計されたチップがASICである。いくつかのASICは、全体的32ビットプロセッサ、メモリブロック(例を非限定的に挙げると、ROM、RAM、EEPROM、フラッシュおよび他の大型構築ブロック)を備える。このようなASICは、SoC(システムオンチップ)と呼ばれることが多い。デジタルASICの設計者は、ハードウェア記述言語(HDL)を用いて、ASICの機能を記述する。フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)は、ブレッドボードまたはプロトタイプを基準部品から構築するために用いられる。プログラマブル論理ブロックおよびプログラマブル相互接続により、同一FPGAを多数の異なる用途において用いることが可能になる。設計量および/または製造量が小さい場合、FPGAはASIC設計よりもコスト効率が良い。フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)は集積回路であり、製造後に顧客または設計者によって構成されるように設計されているため、フィールドプログラマブルと呼ばれている。FPGA構成は一般的には、特定用途向け集積回路回路(ASIC)に用いられたようなハードウェア記述言語(HDL)を用いて指定される(回路図はASICのためのものであったため、構成指定のために従来から用いられているが、これは極めて稀である)。FPGAを用いて、ASICが行うことが可能な任意の論理機能を実行することができる。発送後に機能を更新できる点、設計を部分的に再構成できる点、および(一般的にはユニットコストが高いにも関わらず)ASIC設計と比較して技術コストが再発生しにくい点により、多くの用途において利点が得られる。FPGAは、論理ブロックと呼ばれるプログラマブル論理コンポーネントと、階層状の再構成可能な相互接続とを含む。この相互接続により、(多数の)異なる構成において相互配線可能な多数の(変更可能な)論理ゲートと同様にブロックを相互に配線することが可能になる。論理ブロックは、複雑な組み合わせ機能を行うように構成することもできるし、あるいは単純な論理ゲート(例えば、ANDおよびXOR)を行うように構成することもできる。ほとんどのFPGAにおいて、論理ブロックは、メモリ要素も含み得る。メモリ要素は、単純なフリップフロップであってもよいし、あるいはより完全なメモリブロックであってもよい。デジタル機能に加えて、いくつかのFPGAはアナログ機能を有する。最も一般的なアナログ機能として、プログラマブルスルーレートおよび各出力ピン上の駆動強度があり、これにより、技術者は、(通常では不合格となる)軽負荷ピン上へのレートを低く設定することができ、また、通常は実行が低速過ぎる高速度チャンネル上の高負荷ピン上においてより強力な高速レートを設定することができる。別の比較的一般的なアナログ機能として、差分シグナル伝達チャンネルへ接続されるように設計された入力ピン上の差分コンパレータがある。少数の「混合信号FPGA」は、一体化された周辺アナログ/デジタルコンバータ(ADC)およびデジタル/アナログコンバータ(DAC)をアナログ信号調節ブロックと共に有する。これらのアナログ信号調節ブロックにより、システムオンチップとしての動作が可能になる。このようなデバイスに起因して、(デジタルの1および0を内部プログラマブル相互接続ファブリック上において搬送する)FPGAと、、(内部プログラマブル相互接続ファブリック上においてアナログ値を搬送する)フィールドプログラマブルアナログアレイ(FPAA)との間の線が曖昧になる。
本文書の目的のため、「含む(include)」という単語は、「備える(comprising)」に(非限定的に)相当することが理解される。「備える」という単語は移行句である、即ち、特許請求項のプリアンブルを本発明を実質的に定義する請求項中に記載される特定の要素へ連結させる結合句である。移行句は、請求項上を制限する機能があり、提訴された装置などが特許中の請求項よりも多数または少数の要素を含む場合において、類似の装置、方法または組成が特許を侵害しているかかを示す。「備える」という単語は、最も広範な形態のトランジションであるオープントランジションとして取り扱われるべきである、なぜならば、「備える」という単語は、請求項中に特定されるいかなる要素にもプリアンブルを限定しないからである。また、「アセンブリ(assembly)」とは、「少なくとも1つのアセンブリ」に機能的に相当する。「アセンブリ」は、1つおよび1つだけのアセンブリに限定されない。「アセンブリ」および「少なくとも1つのアセンブリ」とは、アセンブリの1つ以上の例があることを示すことが理解される。「アセンブリ、システム、コンポーネント、またはエンティティなど」は、「少なくとも1つ以上のアセンブリ、システム、コンポーネントまたはエンティティ」に機能的に相当することが理解される。
上記したアセンブリおよびモジュールは、それぞれを明示的に記載する必要無く当業者が組み合わせおよび置換を行うことが可能な範囲内において所望の機能およびタスクを行うために必要な相互に接続が可能であることが理解される。当該分野において利用可能な任意の均等物よりも優れた特定のアセンブリ、コンポーネントまたはソフトウェアコードは存在しない。また、当該機能が実行可能である限り、本発明および/または本発明の例を実行するための特定の例のうち、他の例よりも優れた例は存在しない。本発明の重要な態様は全て、本文書中に記載されていると考えられる。本発明の範囲は、独立請求項によって提供される範囲に限定され、本発明の範囲は次に限定されないことが理解される:(i)従属請求項、(ii)非限定的な実施形態の詳細な説明、(iii)要旨、(iv)要約および/または(v)本文書外において提供された記載(すなわち、出願、手続きおよび/または特許付与時の本出願の外部の記載)。本文書の目的のため、「は、以下を(非限定的に)備える」という言い回しは、「含む」という単語と同等であることが理解される。上記において、非限定的な実施形態(例)について述べている点に留意されたい。記載は、特定の非限定的な実施形態(例)について述べている。これらの非限定的な実施形態は、ひとえに例示的なものであることが理解される。

Claims (5)

  1. 液だめ(102)と、
    第1のポンプアセンブリ(104)と、
    第1のアキュムレータ制御弁(106)と、
    第1のアキュムレータアセンブリ(108)と、
    第1のアクチュエータ制御弁(110)と、
    第1のアクチュエータアセンブリ(112)と、
    成形システムコントローラ(114)と、
    を有する第1の油圧回路(100)を備え、
    前記第1のポンプアセンブリ(104)は、前記液だめ(102)に動作可能に接続され、前記第1のアキュムレータ制御弁(106)は、前記第1のポンプアセンブリ(104)に動作可能に接続され、前記第1のアキュムレータアセンブリ(108)は、前記第1のアキュムレータ制御弁(106)に動作可能に接続され、前記第1のアクチュエータ制御弁(110)は、前記第1のポンプアセンブリ(104)に動作可能に接続され、前記第1のアクチュエータアセンブリ(112)は、前記第1のアクチュエータ制御弁(110)に動作可能に接続され、前記成形システムコントローラ(114)は、前記第1のアキュムレータ制御弁(106)および前記第1のアクチュエータ制御弁(110)に動作可能に接続され、前記成形システムコントローラ(114)は、前記第1のアキュムレータ制御弁(106)および前記第1のアクチュエータ制御弁(110)へコマンド信号を送るように構成され、前記コマンド信号は、
    (i)前記第1のアキュムレータアセンブリ(108)から前記第1のアクチュエータアセンブリ(112)へと油圧流体が流れることを可能にするよう前記第1のアキュムレータ制御弁(106)に要求し、
    (ii)成形システム(900)の成形サイクルのうち一部において前記第1のポンプアセンブリ(104)と前記第1のアキュムレータアセンブリ(108)との双方からの流れが前記第1のアクチュエータアセンブリ(112)に必要であると前記成形システムコントローラ(114)が判定した場合に対し、前記第1のポンプアセンブリ(104)から前記第1のアクチュエータアセンブリ(112)へと油圧流体が流れることを可能にするよう前記第1のアクチュエータ制御弁(110)に要求する、
    ように構成される成形システム(900)。
  2. 第1のアキュムレータ制御弁(106)と第1のアクチュエータ制御弁(110)とにコマンド信号を送ることにより、前記第1のアキュムレータ制御弁(106)と前記第1のアクチュエータ制御弁(110)の動作を制御するように構成された成形システムコントローラ(114)であって、前記コマンド信号は、
    (i)第1のアキュムレータアセンブリ(108)から第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを可能にするよう前記第1のアキュムレータ制御弁(106)に要求し、
    (ii)成形サイクルの一部の間において、前記第1のポンプアセンブリ(104)と前記第1のアキュムレータアセンブリ(108)との双方からの流れが前記第1のアクチュエータアセンブリ(112)に必要であると、前記成形システムコントローラ(114)が判定した場合、第1のポンプアセンブリ(104)から前記第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを可能にするよう前記第1のアクチュエータ制御弁(110)に要求する、
    ように構成される成形システムコントローラ(114)であって、
    前記第1のアクチュエータアセンブリ(112)の速度に基づいて、前記第1のポンプアセンブリ(104)と前記第1のアキュムレータアセンブリ(108)との双方からの流れが前記第1のアクチュエータアセンブリ(112)に必要であるかどうかを判定するように構成される成形システムコントローラ(114)。
  3. 請求項2に記載の成形システムコントローラ(114)であって、前記第1のアクチュエータアセンブリ(112)の速度が前記第1のポンプアセンブリ(104)の出力よりも高いと判定された場合、前記第1のアキュムレータアセンブリ(108)から前記第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを可能にすることを前記第1のアキュムレータ制御弁(106)に要求するように前記成形システムコントローラ(114)がプログラムされる成形システムコントローラ(114)。
  4. 請求項2または3に記載の成形システムコントローラ(114)であって、前記第1のアクチュエータアセンブリ(112)の速度設定が前記第1のアクチュエータアセンブリ(112)の能力よりも低いと判定された場合、前記第1のアキュムレータアセンブリ(108)から前記第1のアクチュエータアセンブリ(112)への油圧流体の流れを阻止することを前記第1のアキュムレータアセンブリ(108)に要求するように前記成形システムコントローラ(114)がプログラムされる成形システムコントローラ(114)。
  5. 請求項2から4のいずれか一項に記載の成形システムコントローラ(114)であって、前記第1のアキュムレータ制御弁(106)は比例的に制御される成形システムコントローラ(114)。
JP2014556890A 2012-02-13 2013-02-06 より高流量を必要とする、アキュムレータアセンブリおよびポンプアセンブリからアクチュエータへの油圧流体の流れ Active JP5941165B2 (ja)

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